【题目】如图所示,一轻质弹簧一端固定,另一端与质量为m的小物块A相接触而不相连,原来A静止在水平面上,弹簧没有形变,质量为m的物块B在大小为F的水平恒力作用下由C处从静止开始沿水平面向右运动,在O点与物块A相碰粘在一起向右运动(设碰撞时间极短),同时将外力F撤去.运动到D点时,恰好速度为零.AB物体最后被弹簧弹回C点停止,已知CO=4s,OD=s,A、B与水平面之间的动摩擦因数相同,可求出弹簧的弹性势能的最大值为( )
A. 1.43Fs B. 2Fs C. 2.5Fs D. 3Fs
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【题目】为了探究质量一定时加速度与力的关系,一同学设计了如图所示的实验装置。其中m1为带滑轮的小车的质量,m2为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作或保证的条件是________。
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板右端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m2远小于小车的质量m1
(2)该同学在实验中得到如图所示的一条纸带(相邻两计数点间还有两个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为______m/s2(结果保留两位有效数字)
(3)以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度为纵坐标,画出的a-F图象是一条直线,图线与横坐标的夹角为q,求得图线的斜率为k,则小车的质量为(____)
A.2tanq
B.
C.k
D.
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【题目】在如图所示的电路中,R1、R2、R3均为可变电阻。当开关S闭合后,两平行金属板MN中有一带电液滴正好处于静止状态。为使带电液滴向上加速运动,可采取的措施是
A. 增大R1 B. 减小R2
C. 减小R3 D. 减小MN间距
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【题目】硅光电池已广泛应用于人造卫星和灯塔、高速公路“电子眼”等设施.其原理如图所示,a、b是硅光电池的两个电极,P、N 是两块硅半导体,P、N 可在E区形成匀强电场.P的上表面镀有一层膜,当光照射时,P内产生的自由电子经E区电场加速后到达半导体N,从而产生电动势.以下说法中不正确的是( )
A. a电极为电池的正极
B. 电源内部的电流方向由P指向N
C. E区匀强电场的方向由N指向P
D. 硅光电池是一种光能转化为电能的装置
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【题目】光滑绝缘水平面上相距为L的点电荷A、B带电荷量分别为+4q和﹣q,如图所示,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电性为__电荷量为__,放置在的位置__.
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【题目】如图所示,质量M=8 kg的小车静止在光滑水平面上,在小车右端施加一水平拉力F=8 N,当小车速度达到1.5 m/s时,在小车的右端、由静止轻放一大小不计、质量m=2 kg的物体,物体与小车间的动摩擦因数μ=0.2,小车足够长,物体从放上小车开始经t=1.5 s的时间,则物体相对地面的位移为(g取10 m/s2)
A. 1 m B. 1.5 m C. 2.1 m D. 3.6 m
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【题目】如图所示,两个等大金属带电小球A和B分别带有同种电荷和 (小球的大小可忽略不计),质量为和.A球固定,B球用长为L的绝缘丝线悬在A球正上方的一点.当达到平衡时,A、B相距为d,若使A、B接触后再分开,当再次达到平衡时,AB相距为2d,则A、B的电荷量之比可能为( )
A. B. 4∶1 C. D. 1∶4
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【题目】如图所示为一巨大的玻璃容器,容器底部有一定的厚度,容器中装有一定量的水,在容器底部有一单色点光源S,已知水对该单色光的折射率为,玻璃对该单色光的折射率为,容器底部玻璃的厚度为d,水的深度为2d.(已知光在真空中的传播速度为c,波的折射定律)求:
①该单色光在玻璃和水中传播的速度;
②水面形成的圆形光斑的半径(不考虑两个界面处的反射光线).
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【题目】在真空中O点放一个点电荷Q=+1.0×10-9 C,直线MN通过O点,OM的距离r=30 cm, M点放一个点电荷q=-1.0×10-10 C(q产生的电场忽略不计)k=9.0×109N·m2/C2,如图所示.求:
(1)q在M点受到的作用力的大小;
(2)M点的电场强度的大小;
(3)拿走q后M点的电场强度的大小;
(4)M、N两点的电场强度哪点大?
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